导读:本文包含了采样率变换论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:采样率,多相,滤波器,结构,可编程,门阵列,数倍。
采样率变换论文文献综述
李增红,周时建,左永峰[1](2018)在《采样率变换及在基带信号发生器中的应用》一文中研究指出采样率变换方法在数字信号处理中得到日益广泛的应用。本文在比较了半带滤波器、级联积分梳状滤波器和多相滤波器等典型采样率变换滤波器结构的基础上,重点分析了采样率变换的原理,结合实际应用要求提出了一种新的法罗滤波器结构实现方式。并阐述了此种结构在FPGA内部的具体设计方法。本文最后给出的此方法在实际基带信号发生器中的测试结果,证明了其有效性。(本文来源于《科技视界》期刊2018年23期)
胡俊杰,陈仕川[2](2017)在《基于FPGA的多路复用采样率变换器的设计与实现》一文中研究指出基于软件无线电的采样率变换理论,提出一种基于FPGA分时复用技术的多通道复用多相结构采样率变换器,并给出了具体的FPGA实现方案。该方案有效减少了多通道情况下的资源消耗,提高了硬件效率。(本文来源于《通信对抗》期刊2017年04期)
那美丽,周志刚,李霈霈[3](2015)在《基于稀疏傅里叶变换的低采样率宽带频谱感知》一文中研究指出针对传统频谱感知方法应用于宽带频谱感知时存在采样率过高的现象,提出一种基于稀疏傅里叶变换的采用奈奎斯特采样进行宽带信号频谱感知的方法。该算法在频谱分布稀疏时具有极低的误判率,并在频谱占用率增加时,提出了改进的算法,最后利用MATLAB仿真验证了稀疏傅里叶变换用于宽带频谱感知方案的可行性。相比传统方法,本文的频谱感知方案需要的采样率仅为奈奎斯特采样率的20%。(本文来源于《电子技术应用》期刊2015年11期)
林振江[4](2015)在《宽带数字接收机中小数倍数实时采样率变换算法及FPGA实现技术研究》一文中研究指出为了满足各种通信协议标准、处理速率以及存储的要求,衍生了许多不同的采样频率。传统的采样率转换算法虽然能够解决整数倍以及分子分母较小情况下分数倍数因子的采样率转换,但是在对宽带信号进行任意小数倍数因子采样率转换的问题上,就成为系统数字实现的瓶颈。本文将围绕宽带数字接收机中任意小数倍数采样率变换算法解决方案研究与实现开展工作。主要工作如下:首先,研究了现代数字处理中的两个重要的基本概念:抽取和内插基本原理,研究了抽取和内插对信号频谱的影响。讨论了抽取和内插滤波器设计与实现以及两者相结合的采样率变换的应用,并分析了多项结构滤波器的特性。另外详细研究了一些常用的数字滤波器,如积分梳妆滤波器和半带滤波器,并分析了它们的适用场合。其次,详细研究了前人对小数倍数因子采样率转换技术的研究成果,得出采样率可以用两种方式实现:一种通过D/A转换器,把原有的数字信号转变为模拟信号,然后重新采样;另一种是完全在数字域实现采样率转换。本文根据第二种方式给出了插值滤波器基本方程,在此基础上研究了多项式内插滤波器的结构:Farrow结构和转置Farrow结构,并对这两种结构进行了仿真,比较各自的优缺点。考虑到单级转换系统的不足,本文提出了一种改进的实现方案—基于Farrow结构的叁阶朗格朗日滤波器与多项结构整数倍抽取相结合,并进行了仿真。仿真结果表明,该种方案所需硬件资源较多,设计复杂等缺点。再次,本文提出了一种高效的实时的实现采样率变换算法,并在FPGA中进行了实现。整个小数采样率转换系统主要包括:第一级FIR滤波器、第二级FIR滤波器、串并转换电路以及上层控制系统等。第一级FIR是设计核心,主要体现出了任意小数倍数因子特点,第二级FIR是一个半带滤波器,采用多相结构完成。具体开发流程是首先在Xilinx公司ISE环境中采用Verilog HDL来描述实现。然后运用ModelSim仿真工具进行了行为级仿真,确保功能正确后,下载到Xilinx公司的Kintex-7 FPGA系列XC7K325T芯片上进行系统验证。另外,在VC上编写了PC端的控制界面程序通过PCIe总线来快速获取保存至DDR3中的处理数据结果,然后通过Matlab对获得的数据进行FFT处理,通过频谱分析系统性能,并对采样率变换系统进行了时间消耗和空间消耗两方面进行优化。经过系统硬件测试结果表明,本文所提出的小数采样率转换解决方案相比基于Farrow结构多项式内插算法,不但实现简单,抗混迭性好,所需乘法器和加法器资源少1000多个,而且能够较好的实现任意小数倍数抽取,延迟降低至几百纳秒级别,体现出实时性好等优点。最后,对本文所做的工作和成果进行了总结,并对今后继续开展的工作进行了展望。(本文来源于《东南大学》期刊2015-03-01)
万伟程,李艳华,周叁文[5](2014)在《任意采样率变换数字重构滤波器设计》一文中研究指出针对理想重构函数在数字信号域不可实现而直接截取性能较差的情况,根据信号重构理论和FIR(Finite Impulse Response,有限脉冲响应)滤波器窗函数设计法,分析不同窗函数、不同截取长度对重构滤波器的影响,提出一种凯塞窗任意采样率变换数字重构滤波器设计方法。该方法通过选择合适的窗参数、截取长度、重构滤波器时域精度和量化位数,有效控制阻带最小衰减抑制数字重构镜像。设计的数字重构滤波器已成功应用于某卫星基带调制解调器,符合镜像抑制大于65dB的性能要求。(本文来源于《飞行器测控学报》期刊2014年04期)
邹维,达新宇,谢铁城,王舒[6](2012)在《改进的宽带信号有理数倍采样率变换结构》一文中研究指出针对现有的数字器件无法满足对宽带信号进行有理数倍采样率变换的问题,提出了一种改进的宽带信号有理数倍采样率转换结构。在分析抽取器与内插器顺序的基础上,得出了等效变换的前提条件,并结合多相滤波结构使改进的结构更具有实际应用价值。仿真实验证明了改进后结构的有效性。通过与现有有理数倍采样率变换结构运算量对比分析表明,改进后的结构的运算效率为传统结构运算效率的1/(LM)倍,其中L和M为变换过程中的内插因子和抽取因子。(本文来源于《电讯技术》期刊2012年11期)
李天昀,许漫坤,葛临东[7](2012)在《取邻抽取任意倍数采样率变换算法》一文中研究指出定量分析了取邻抽取任意倍数采样率变换算法的取邻误差。首先基于分数倍采样率变换结构,从取邻抽取的角度阐述了软件无线电中的任意倍数采样率变换算法,推导了其实现结构和计算量。在此基础上,详细地定量分析了取邻误差,将取邻抽取的影响等价为信噪比的降低,并以此为指导选取算法参数。结果表明,这种取邻抽取任意倍数采样率变换算法具有通用性和高效性的优势,通用性表现为以统一的算法结构来实现任意倍数的采样率变换,高效性表现为在同样性能要求下其计算量与传统方法相当。(本文来源于《数据采集与处理》期刊2012年02期)
赵云,王李军,徐建良[8](2011)在《直接射频合成发射机中一种任意采样率变换的FPGA实现》一文中研究指出软件无线电发射机中,在数字域进行正交调制之前,通常需要进行采样率变换,通过内插、滤波将低速率基带信号的采样率提升到载波NCO采样率上。随着近几年DAC技术的发展,在数字域进行直接射频合成已成为可能。介绍了一种可以在直接射频合成发射机中使用的,参数可配置的,任意采样率变换的FPGA实现方法,能够将低速率的基带信号采样率提升至射频采样率上。(本文来源于《通信对抗》期刊2011年03期)
肖振宇,苏厉,金德鹏,曾烈光[9](2010)在《宽带全数字接收机的分数倍采样率变换》一文中研究指出传统分数倍采样率变换方案应用于宽带全数字接收机系统时,部分数字电路处理速率将高达GHz量级,这成为系统数字实现的瓶颈。该文从分数倍采样基本原理出发,通过对升采样与多相滤波器级联响应进行推导分析,得出一种改进的分数倍采样率变换方案,使得高时钟数字电路得以避免。改进方案与传统方案的电路综合结果对比证明了理论分析的正确性。结果表明,改进方案对数字器件处理速率的需求仅为传统方案的1/min{I,D},且不受采样率变换比例I/D的影响,I与D分别为内插倍数与抽取倍数。(本文来源于《清华大学学报(自然科学版)》期刊2010年10期)
董政,葛临东,巩克现[10](2009)在《宽带数字下变频的采样率变换模块的FPGA实现》一文中研究指出提出了一种改进的多相滤波方法,通过多相内插后的直接抽取,可完成宽带信号任意分数倍的采样率变换。经过分析,重采样造成的误差并不影响信号的质量。最后合理分配FPGA资源,在FPGA上实现了采样率变换模块。(本文来源于《电视技术》期刊2009年05期)
采样率变换论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
基于软件无线电的采样率变换理论,提出一种基于FPGA分时复用技术的多通道复用多相结构采样率变换器,并给出了具体的FPGA实现方案。该方案有效减少了多通道情况下的资源消耗,提高了硬件效率。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
采样率变换论文参考文献
[1].李增红,周时建,左永峰.采样率变换及在基带信号发生器中的应用[J].科技视界.2018
[2].胡俊杰,陈仕川.基于FPGA的多路复用采样率变换器的设计与实现[J].通信对抗.2017
[3].那美丽,周志刚,李霈霈.基于稀疏傅里叶变换的低采样率宽带频谱感知[J].电子技术应用.2015
[4].林振江.宽带数字接收机中小数倍数实时采样率变换算法及FPGA实现技术研究[D].东南大学.2015
[5].万伟程,李艳华,周叁文.任意采样率变换数字重构滤波器设计[J].飞行器测控学报.2014
[6].邹维,达新宇,谢铁城,王舒.改进的宽带信号有理数倍采样率变换结构[J].电讯技术.2012
[7].李天昀,许漫坤,葛临东.取邻抽取任意倍数采样率变换算法[J].数据采集与处理.2012
[8].赵云,王李军,徐建良.直接射频合成发射机中一种任意采样率变换的FPGA实现[J].通信对抗.2011
[9].肖振宇,苏厉,金德鹏,曾烈光.宽带全数字接收机的分数倍采样率变换[J].清华大学学报(自然科学版).2010
[10].董政,葛临东,巩克现.宽带数字下变频的采样率变换模块的FPGA实现[J].电视技术.2009